FR2670064A1 - Acquisition circuit and apparatus for restoring wave forms - Google Patents

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FR2670064A1 FR9015028A FR9015028A FR2670064A1 FR 2670064 A1 FR2670064 A1 FR 2670064A1 FR 9015028 A FR9015028 A FR 9015028A FR 9015028 A FR9015028 A FR 9015028A FR 2670064 A1 FR2670064 A1 FR 2670064A1
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Nguyen Huy Anh
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Abstract

Acquisition circuit (10) for wave forms, equipped with a sampler (12) which picks up samples of a signal by acquisitions known as "in equivalent time". It comprises a delay line (11) which receives a part of the said signal limited to a time window Tf, the said line (11) being equipped with means (15) (19) configured to give rise, at instants spaced by Td (Td >=Tf), to successive echoes of the said part, the sampler picking up samples of the said part and of the said echoes at a sampling rate 1/Ts close to 1/Td according to an equivalent sampling rate 1/Ts e = 1/:Ts-Td :. Correction means (22) make it possible to correct the samples for the attenuation suffered and to reconstitute (23) the shape of the signal. The circuit can be used in logic analysers, oscilloscopes. Application: logic analyser, oscilloscope.

Description

DESCRIPTION
UCIRCUIT D'ACQUISITION ET APPAREIL DE RESTITUTION DE FORMES D'ONDES".
DESCRIPTION
UCIRCUIT OF ACQUISITION AND APPARATUS FOR RENDERING WAVEFORMS ".

L'invention concerne un circuit d'acquisition de formes d'ondes muni d'un échantillonneur qui prélève des échantillons d'un signal par acquisitions dites "en temps équivalent". Elle concerne également des appareils de restitution de formes d'ondes. The invention relates to a waveform acquisition circuit provided with a sampler which takes samples of a signal by so-called "equivalent time" acquisitions. It also relates to devices for restoring waveforms.

Un tel circuit trouve son application dans le domaine des analyseurs logiques1 des oscilloscopes numériques, des convertisseurs analogiques-numériques. Such a circuit finds its application in the field of logic analyzers1 of digital oscilloscopes, analog-digital converters.

La théorie de Shannon enseigne qu'il est nécessaire de prélever au moins deux échantillons par période de la composante la plus élevée en fréquence du signal pour prélever la totalité de l'information contenue dans le signal. Dans la pratique qui concerne par exemple la restitution de signaux échantillonnés destinés à être utilisés dans un analyseur logique ou dans un oscilloscope numérique, il n'est pas rare d'atteindre environ 10 échantillons par période. Ainsi un analyseur logique opérant à 100 MHz est couramment utilisé pour échantillonner des signaux numériques ayant un taux de répétition de 10 MHz En oscilloscopie, les fréquences d'échantillonnage peuvent être beaucoup plus élevées dans le cas de signaux rapides. Shannon's theory teaches that it is necessary to take at least two samples per period of the highest frequency component of the signal to take all of the information contained in the signal. In the practice which concerns for example the reproduction of sampled signals intended for use in a logic analyzer or in a digital oscilloscope, it is not uncommon to reach approximately 10 samples per period. Thus a logic analyzer operating at 100 MHz is commonly used to sample digital signals having a repetition rate of 10 MHz. In oscilloscopy, the sampling frequencies can be much higher in the case of fast signals.

Mais l'utilisation de convertisseurs analogiquesnumériques opérant par exemple à 400 MHz c'est-à-dire à vitesse élevée pose des problèmes quant à leur condition d'exploitation et leur coût nécessitant des matériels environnants performants. However, the use of analog-digital converters operating for example at 400 MHz, that is to say at high speed, poses problems as to their operating condition and their cost, necessitating efficient surrounding equipment.

Pour pallier cette difficulté1 au lieu d'utiliser la technique d'acquisition d'échantillons en temps réel, il a été proposé d'opérer selon une technique d'acquisition d'échantillons dite en temps équivalent. Ceci est par exemple décrit dans le brevet français n"2 446 484. Cette technique permet d'acquérir les échantillons d'un signal récurrent non pas en prélevant tous les échantillons sur la même période du signal mais en prélevant un échantillon par période sur plusieurs périodes successives du signal. En déplaçant l'instant d'acquisition à l'intérieur de la période du signal on peut ainsi prélever à faible cadence réelle plusieurs échantillons qui disposent ainsi d'une cadence apparente élevée. Celle-ci est alors appelée cadence équivalente. Mais cette technique ne peut être appliquée qu'avec des signaux récurrents.Or il existe des situations où des signaux non récurrents ont à être analysés et/ou observés. To overcome this difficulty1 instead of using the real-time sample acquisition technique, it has been proposed to operate according to a so-called equivalent-time sample acquisition technique. This is for example described in the French patent n ° 2 446 484. This technique makes it possible to acquire the samples of a recurrent signal not by taking all the samples over the same period of the signal but by taking a sample per period over several successive periods of the signal By moving the acquisition time within the signal period, it is thus possible to take several samples at low real cadence which thus have a high apparent cadence, which is then called equivalent cadence However, this technique can only be applied with recurrent signals. However, there are situations where non-recurring signals have to be analyzed and / or observed.

Le problème posé consiste à mettre à profit la faible cadence d'échantillonnage présentée par la technique dite à temps équivalent (donc un faible coût) et à lui permettre de traiter toutes sortes de signaux. The problem posed consists in taking advantage of the low sampling rate presented by the technique known as equivalent time (therefore a low cost) and in enabling it to process all kinds of signals.

La solution consiste en un circuit d'acquisition qui comprend une ligne à retard qui reçoit une partie dudit signal limitée à une fenêtre temporelle Tf, ladite ligne étant munie de moyens agencés pour donner naissance, à des instants espacés de Td (Td > Tf), à des échos successifs de ladite partie, l'échantillonneur prélevant des échantillons de ladite partie et desdits échos à une cadence d'échantillonnage 1/Ts voisine de 1/Td selon une cadence équivalente d'échantillonnage 1/Tse=1llTs-Tdl
L'échantillonneur peut être constitué d un convertisseur analogique-numérique : un échantillon est alors représenté par une valeur numérique. L'échantillonneur peut également être constitué d'un dispositif qui prélève des échantillons représentés par des charges électriques.Il peut s'agir par exemple d'un dispositif à transfert de charges DTC ou d'un dispositif de stockage analogique formé de capacités.
The solution consists of an acquisition circuit which comprises a delay line which receives part of said signal limited to a time window Tf, said line being provided with means arranged to give rise to instants spaced from Td (Td> Tf) , at successive echoes of said part, the sampler taking samples from said part and from said echos at a sampling rate 1 / Ts close to 1 / Td according to an equivalent sampling rate 1 / Tse = 1llTs-Tdl
The sampler can consist of an analog-digital converter: a sample is then represented by a digital value. The sampler can also be made up of a device which takes samples represented by electrical charges, for example a DTC charge transfer device or an analog storage device formed of capacities.

Le circuit d'acquisition doit pouvoir opérer sur des signaux plus ou moins longs dans le temps ce qui peut nécessiter de modifier la cadence équivalente d'échantillonnage. Cette variation peut être obtenue soit en variant Td à l'aide d'une ligne à retard variable, soit en variant la cadence d'échantillonnage 1/Ts.  The acquisition circuit must be able to operate on signals which are more or less long in time, which may require modifying the equivalent sampling rate. This variation can be obtained either by varying Td using a variable delay line, or by varying the sampling rate 1 / Ts.

Pour donner naissance à des échos la ligne à retard doit être munie de moyens agencés à son entrée et à sa sortie. L'agencement placé en sortie consiste à connecter la ligne à une impédance Z qui soit différente de son impédance caractéristique. Préférentiellement cette impédance Z aura la forme soit d'un court-circuit, soit d'une ligne ouverte. To give rise to echoes the delay line must be provided with means arranged at its entry and at its exit. The arrangement placed at the output consists in connecting the line to an impedance Z which is different from its characteristic impedance. Preferably, this impedance Z will have the form of either a short circuit or an open line.

L'agencement placé à l'entrée de la ligne à retard doit permettre d'introduire dans la ligne à retard la partie limitée de signal à analyser et également de réfléchir l'onde provenant de la sortie. Préférentiellement cet agencement est formé d'une diode. Son sens de branchement dépend de la polarité de la partie de signal à analyser. Ainsi ladite diode a une impédance faible pour l'introduction du signal dans la ligne à retards et a une impédance élevée pour l'onde réfléchie. Il est possible que l'agencement d'entrée consiste en un commutateur ayant les états basse et haute impédance précédents. Un transistor ou un amplificateur isolateur peuvent par exemple être utilisés pour cet usage.The arrangement placed at the input of the delay line must make it possible to introduce into the delay line the limited part of the signal to be analyzed and also to reflect the wave coming from the output. Preferably, this arrangement is formed by a diode. Its direction of connection depends on the polarity of the signal part to be analyzed. Thus said diode has a low impedance for the introduction of the signal into the delay line and has a high impedance for the reflected wave. The input arrangement may consist of a switch having the previous low and high impedance states. A transistor or an isolating amplifier can for example be used for this use.

La ligne à retard peut être une ligne de transmission formée soit par un câble, soit par une ligne en bande (stripline). The delay line can be a transmission line formed either by a cable or by a strip line (stripline).

Les échos qui sont ainsi générés par réflexions successives aux extrémités de la ligne à retard vont subir un affaiblissement d'allure exponentielle de leur amplitude. Les échantillons prélevés successivement en temps équivalent vont être affectés par cet affaiblissement. Pour reconstituer la forme vraie de l'onde à partir de ces échantillons, des moyens de corrections permettent d'opérer un traitement destiné à leur donner leurs amplitudes relatives correctes. Ces moyens peuvent soit faire partie intégrante du circuit d'acquisition soit être placés dans une unité placée en aval située dans l'appareil de restitution (analyseur logique ou oscilloscope par exemple). Ces moyens de corrections peuvent être des moyens programmés qui mettent en oeuvre l'inverse de la loi d'affaiblissement qui est connue d'après la composition du circuit d'acquisition.Ces moyens peuvent opérer des corrections non seulement en amplitude mais également en tenant compte du spectre fréquentiel du signal. Ils comprennent alors un filtre correcteur. The echoes which are thus generated by successive reflections at the ends of the delay line will undergo an exponential weakening of their amplitude. The samples taken successively in equivalent time will be affected by this weakening. To reconstruct the true waveform from these samples, correction means allow processing to be carried out to give them their correct relative amplitudes. These means can either be an integral part of the acquisition circuit or be placed in a unit placed downstream located in the rendering device (logic analyzer or oscilloscope for example). These correction means can be programmed means which implement the inverse of the law of attenuation which is known from the composition of the acquisition circuit. These means can make corrections not only in amplitude but also taking account of the frequency spectrum of the signal. They then include a correction filter.

Pour traiter un même signal en isolant plusieurs parties limitées dans plusieurs fenêtres ou pour traiter des signaux différents, il est possible de multiplexer plusieurs circuits d'acquisition opérant chacun sur une des fenêtres. To process the same signal by isolating several limited parts in several windows or to process different signals, it is possible to multiplex several acquisition circuits each operating on one of the windows.

L'invention sera mieux comprise à l'aide des figures suivantes données à titre d'exemples non limitatifs qui représentent
- figure 1 : un schéma d'un circuit d'acquisition selon l'invention muni de moyens donnant naissance à des échos et d'un convertisseur analogique-numérique pour effectuer 1' échantillonnage1
- figure 2 : un schéma électrique équivalent dans le cas où la ligne à retard a sa sortie en circuit ouvert,
figures 3A, 3B : dans le cas où la fenêtre temporelle isole une impulsion électrique, une représentation de l'impulsion électrique suivie de plusieurs échos dans le cas où la ligne à retard opère respectivement avec sa sortie soit en circuit ouvert soit court-circuitée,
figures 4A, 4B : dans le cas où la fenêtre temporelle isole une transition d'un signal électrique, une représentation de ladite transition suivie de plusieurs échos dans le cas où la ligne à retard opère respectivement avec sa sortie soit en circuit ouvert soit court-circuitéet
figure 5 : une représentation par blocs d'un analyseur logique ou d'un oscilloscope.
The invention will be better understood using the following figures given by way of non-limiting examples which represent
- Figure 1: a diagram of an acquisition circuit according to the invention provided with means giving rise to echoes and an analog-digital converter for carrying out sampling 1
- Figure 2: an equivalent electrical diagram in the case where the delay line has its output in open circuit,
FIGS. 3A, 3B: in the case where the time window isolates an electric pulse, a representation of the electric pulse followed by several echoes in the case where the delay line operates respectively with its output either in open circuit or short-circuited,
FIGS. 4A, 4B: in the case where the time window isolates a transition from an electrical signal, a representation of said transition followed by several echoes in the case where the delay line operates respectively with its output either in open circuit or short- circuit and
Figure 5: a block representation of a logic analyzer or an oscilloscope.

La figure 1 représente un schéma d'un circuit d'acquisition 10 comprenant une ligne à retard 11 et un convertisseur analogique-numérique 12 réuni à l'entrée de la ligne à retard. Un signal à analyser est fourni par une source 13. Seule une partie de ce signal limitée à une fenêtre temporelle Tf est analysé. Cette fenêtre est isolée par un circuit à fenêtre 14. Cette fenêtre peut être isolée soit à l'ex- térieur soit à l'intérieur du circuit d'acquisition 10. La ligne à retard doit être munie de moyens agencés pour donner naissance à des échos. Ces moyens portent à la fois sur l'en- trée et sur la sortie de la ligne à retard. En sortie la ligne à retard est réunie à une impédance Z 19.Lorsque Z=O ou faible la ligne à retard opère en mode dit court-circuité, lorsque Z est grand ou supprimé la ligne à retard opère un mode dit en circuit ouvert. FIG. 1 represents a diagram of an acquisition circuit 10 comprising a delay line 11 and an analog-digital converter 12 joined to the input of the delay line. A signal to be analyzed is supplied by a source 13. Only a part of this signal limited to a time window Tf is analyzed. This window is isolated by a window circuit 14. This window can be isolated either outside or inside the acquisition circuit 10. The delay line must be provided with means arranged to give rise to echoes. These means relate both to the input and to the output of the delay line. At output the delay line is joined to an impedance Z 19. When Z = 0 or low the delay line operates in so-called short-circuited mode, when Z is large or deleted the delay line operates in a so-called open circuit mode.

En entrée, la ligne à retard doit être agencée d'une part pour permettre d'introduire dans la ligne à retard la partie du signal à analyser et d'autre part pour réfléchir les échos en provenance de la sortie. Cet agencement doit donc être à faible impédance dans le sens de la source 13 vers la ligne à retard il et à haute impédance dans le sens inverse. At the input, the delay line must be arranged on the one hand to allow the part of the signal to be analyzed to be introduced into the delay line and on the other hand to reflect the echoes coming from the output. This arrangement must therefore be at low impedance in the direction of the source 13 towards the delay line il and at high impedance in the opposite direction.

Une diode 15 permet d'opérer cette fonction. Un autre organe opérant en commutateur, par exemple un transistor, peut également être utilisé. Le sens de branchement de la diode ou dudit autre organe dépend de la polarité de la partie de signal à analyser
Pour un trajet de l'onde allant d'une extrémité à l'autre, la ligne à retard présente un retard Td/2. Un écho apparaît donc à l'entrée de la ligne à retard avec un retard
Td après le signal qui lui a donné naissance. Pour éviter la superposition du signal et de ses échos selon l'invention on choisit de donner à Td une valeur supérieure ou égale à la durée Tf de la fenêtre.
A diode 15 makes it possible to operate this function. Another member operating as a switch, for example a transistor, can also be used. The direction of connection of the diode or of said other member depends on the polarity of the signal part to be analyzed.
For a wave path going from one end to the other, the delay line has a delay Td / 2. An echo therefore appears at the entry of the delay line with a delay
Td after the signal that gave birth to it. To avoid superimposition of the signal and its echoes according to the invention, we choose to give Td a value greater than or equal to the duration Tf of the window.

Les échantillons prélevés en temps équivalent peuvent être stockés dans une mémoire 17 si la vitesse de traitement des organes placés après le nécessitent. The samples taken in equivalent time can be stored in a memory 17 if the processing speed of the organs placed after require it.

Afin de fournir un rappel des mécanismes de génération d'échos dans une ligne à transmission on a représenté sur la figure 2 le schéma électrique équivalent dans le cas d'une ligne court-circuitée en sortie. In order to provide a reminder of the mechanisms for generating echoes in a transmission line, FIG. 2 shows the equivalent electrical diagram in the case of a line short-circuited at the output.

En appelant
Ra : Somme de la résistance d'attaque de la source de tension, et de la résistance en direct de la diode, RCH:la résistance de charge formée par le convertisseur A/D,
Rc :la résistance caractéristique de la ligne,
on définit des coefficients de réflexion F1 et r2
respectivement en entrée et en sortie tels que r1 = (RCHRc)/(RCH+Rc) r2 = +1.
Calling
Ra: Sum of the driving resistance of the voltage source, and of the direct resistance of the diode, RCH: the load resistance formed by the A / D converter,
Rc: the characteristic resistance of the line,
we define reflection coefficients F1 and r2
respectively as input and output as r1 = (RCHRc) / (RCH + Rc) r2 = +1.

Lorsque le signal délivré par la source a une amplitude égale à l'unité, la partie de signal à analyser a aux bornes

Figure img00060001

une amplitude (le symbole // signifie que les résistances sont en parallèle).When the signal delivered by the source has an amplitude equal to unity, the part of the signal to be analyzed has at the terminals
Figure img00060001

an amplitude (the symbol // means that the resistors are in parallel).

Le premier écho a une amplitude (en supposant que la résistance inverse de la diode soit infinie)

Figure img00060002
The first echo has an amplitude (assuming that the reverse resistance of the diode is infinite)
Figure img00060002

et les échos suivants ont respectivement des amplitudes
2 3
22r Q2r
La figure 3A représente le cas où la fenêtre d'entrée isole une impulsion c'est-à-dire un signal passant d'un niveau V=O à une certaine valeur puis retombant à un niveau V=O. L'impulsion de base possède une amplitude gj aux bornes de RCH. Puis viennent ensuite une suite d'échos
2 3 d'amplitudes décroissantes Q2r Q2r Q2---
Les échos sont distants de Td. Selon l'invention on échantillonne le signal et ses échos à une période d'échantillonnage T5 voisine de Td.La période T5 peut être supérieure ou inférieure à Td, selon que l'échantillonnage est opéré en parcourant l'impulsion et ses échos dans le sens des temps croissants ou dans le sens des temps décroissants. En opérant sur plusieurs échos il est ainsi possible de prélever plusieurs échantillons de l'impulsion. Ceci se traduit par une période équivalente d'échantillonnage
Tse =Ts-Td Ainsi avec un convertisseur A/D opérant à une cadence 0/Tsr donc peu rapide, on obtient un échantillonnage effectué à une cadence rapide 1/Tse. L'amplitude de chaque échantillon doit être corrigée pour obtenir l'amplitude réelle initiale. Dans le cas où la ligne à retard est courtcircuitée les amplitudes des échos restent identiques à celles des échos obtenus avec la ligne en circuit ouvert mais leur phase est modifiée.Ceci est représenté sur la figure 3B. On observe que les échos d'ordres impairs ont une phase inversée par rapport à celle des ordres pairs. L'échantillonnage est opéré de la même manière seule la dynamique du signal est plus importante.
and the following echoes have amplitudes respectively
2 3
22r Q2r
FIG. 3A represents the case where the input window isolates a pulse, that is to say a signal passing from a level V = O to a certain value then falling back to a level V = O. The basic pulse has an amplitude gj at the terminals of RCH. Then come a series of echoes
2 3 of decreasing amplitudes Q2r Q2r Q2 ---
The echoes are distant from Td. According to the invention, the signal and its echoes are sampled at a sampling period T5 close to Td. The period T5 can be greater or less than Td, depending on whether the sampling is carried out by traversing the pulse and its echoes in the sense of increasing times or in the direction of decreasing times. By operating on several echoes it is thus possible to take several samples of the pulse. This results in an equivalent sampling period
Tse = Ts-Td Thus with an A / D converter operating at a rate 0 / Tsr therefore not very fast, we obtain a sampling carried out at a fast rate 1 / Tse. The amplitude of each sample must be corrected to obtain the initial real amplitude. In the case where the delay line is short-circuited, the amplitudes of the echoes remain identical to those of the echoes obtained with the line in open circuit but their phase is modified. This is shown in FIG. 3B. We observe that the echoes of odd orders have an inverted phase compared to that of even orders. The sampling is carried out in the same way only the dynamics of the signal is more important.

Dans un certain nombre de situations le signal à analyser ne peut pas être limité à une impulsion contenue dans la fenêtre Tf. En effet il peut avoir une forme complexe ou l'on peut désirer analyser par exemple des temps de montée ou de descente. Dans ce cas le signal évolue par exemple d'un niveau O au début de la fenêtre à un niveau Vf à la fin de la fenêtre. Selon l'invention il est alors souhaitable de stabiliser le niveau à une référence déterminée. Pour cela sur la figure I on a représenté dans le circuit à fenêtre 14 un commutateur 16 qui permet à la fin de la fenêtre temporelle Tf d'imposer un niveau de référence VR constant. Préférentiellement ce niveau VR est égal au niveau Vf. Mais VR peut être égal à O.Dans ce cas il peut s'avérer nécessaire que les moyens de corrections tiennent compte du signal de décroissance allant du niveau Vf au niveau O qui peut se superposer aux échos. Ceci dépend si la constante de temps de cette décroissance est faible devant la période d'échantillonnage. In a certain number of situations the signal to be analyzed cannot be limited to a pulse contained in the window Tf. Indeed it can have a complex form or one may wish to analyze for example rise or fall times. In this case the signal evolves for example from a level O at the start of the window to a level Vf at the end of the window. According to the invention it is therefore desirable to stabilize the level at a determined reference. For this in FIG. 1, a switch 16 has been shown in the window circuit 14 which allows the end of the time window Tf to impose a constant reference level VR. Preferably, this level VR is equal to the level Vf. But VR can be equal to O. In this case it may prove necessary that the correction means take account of the decay signal going from level Vf to level O which can be superimposed on the echoes. This depends on whether the time constant of this decrease is small compared to the sampling period.

La figure 4A concerne le cas où le niveau VR est maintenu au niveau Vf, pour une partie de signal ayant un front de montée positif introduite dans une ligne en circuit ouvert. Les relations d'amplitudes et de phase sont identiques au cas précédent de la figure 3A. Il apparaît que les échos successifs s'ajoutent les uns aux autres pour fournir une amplitude toujours croissante. En effectuant l'échantillonnage de la même manière que pour le cas de la figure 3A et connaissant lesdites relations d'amplitude et de phase il est possible de la même manière de corriger les échantillons de leur variation d'amplitude pour fournir les amplitudes réelles relatives au signal initial. FIG. 4A relates to the case where the level VR is maintained at the level Vf, for a part of the signal having a positive rising edge introduced into an open circuit line. The amplitude and phase relationships are identical to the previous case in FIG. 3A. It appears that successive echoes are added to each other to provide an ever increasing amplitude. By carrying out the sampling in the same way as for the case of FIG. 3A and knowing said amplitude and phase relationships it is possible in the same way to correct the samples of their variation in amplitude to provide the real relative amplitudes at the initial signal.

La figure 4B représente le cas où le niveau VR est aussi maintenu au niveau Vf pour une partie de signal ayant un front de montée positif, la ligne étant maintenant en court-circuit en sortie. Dans ce cas les phases sont inversées pour les échos d'ordres pairs et impairs. Comme précédemment en opérant l'échantillonnage de la même manière les échantillons prélevés peuvent être corrigés de leur variation d'amplitude pour fournir les amplitudes réelles relatives au signal initial. FIG. 4B represents the case where the level VR is also maintained at the level Vf for a part of the signal having a positive rising edge, the line now being short-circuited at the output. In this case the phases are reversed for the echoes of even and odd orders. As before by operating the sampling in the same way, the samples taken can be corrected for their variation in amplitude to provide the real amplitudes relative to the initial signal.

La figure 5 représente schématiquement un appareillage de restitution de formes d'ondes 20 qui peut être par exemple un analyseur logique ou un oscilloscope. Il possède une entrée 25 par laquelle arrive le signal à analyser. Une partie de ce signal est limitée à une fenêtre temporelle Tf par le circuit à fenêtre 14. Cette partie est introduite dans le circuit d'acquisition 10 selon l'invention qui délivre des échantillons prélevés en temps équivalent. Ces échantillons prélevés sont introduits dans des moyens de traitement 21 qui comprennent des moyens de correction 22 et des moyens de reconstitution 23. Les moyens de correction 22 mémorisent la suite d'échantillons prélevés en temps équivalent concernant la partie limitée de signal et opèrent les corrections d'amplitudes (éventuellement en tenant compte du spectre fréquentiel du signal) comme cela a déjà été exposé. A partir de la cadence d'échantillonnage 1/Ts et des amplitudes corrigées des échantillons, les moyens de reconstruction 23 reconstruisent la forme d'onde de la partie de signal contenue dans la fenêtre temporelle. Préférentiellement les moyens de traitement 21 sont des moyens programmés. La forme d'onde reconstruite peut alors être visualisée ou extraite pour une utilisation externe.  FIG. 5 schematically represents an apparatus for restoring waveforms 20 which may for example be a logic analyzer or an oscilloscope. It has an input 25 through which the signal to be analyzed arrives. A part of this signal is limited to a time window Tf by the window circuit 14. This part is introduced into the acquisition circuit 10 according to the invention which delivers samples taken in equivalent time. These sampled samples are introduced into processing means 21 which include correction means 22 and reconstitution means 23. The correction means 22 memorize the series of samples taken in equivalent time relating to the limited part of the signal and operate the corrections amplitudes (possibly taking into account the frequency spectrum of the signal) as already explained. From the sampling rate 1 / Ts and the corrected amplitudes of the samples, the reconstruction means 23 reconstruct the waveform of the signal part contained in the time window. Preferably, the processing means 21 are programmed means. The reconstructed waveform can then be viewed or extracted for external use.

Claims (10)

REVENDICATIONS 1. Circuit d'acquisition de formes d'ondes muni d'un échantillonneur qui prélève des échantillons d'un signal par acquisitions dites "en temps équivalent", caractérisé en ce qu'il comprend une ligne à retard qui reçoit une partie dudit signal limitée à une fenêtre temporelle Tf, ladite ligne étant munie de moyens agencés pour donner naissance, à des instants espacés de Td (Td > Tf), à des échos successifs de ladite partie, l'échantillonneur prélevant des échantillons de ladite partie et desdits échos à une cadence d'échantillonnage 1/T5 voisine de 1/Td selon une cadence équivalente d'échantillonnage 1/Tse=1llTs-Tdle1. Waveform acquisition circuit provided with a sampler which takes samples of a signal by so-called "equivalent time" acquisitions, characterized in that it comprises a delay line which receives part of said signal limited to a time window Tf, said line being provided with means arranged to give rise, at instants spaced apart from Td (Td> Tf), to successive echoes of said part, the sampler taking samples of said part and of said echoes at a sampling rate 1 / T5 close to 1 / Td according to an equivalent sampling rate 1 / Tse = 1llTs-Tdle 2. Circuit d'acquisition selon la revendication 1 caractérisé en ce que I'échantillonneur est un convertisseur analogique-numérique.2. Acquisition circuit according to claim 1 characterized in that the sampler is an analog-digital converter. 3. Circuit d'acquisition selon la revendication I caractérisé en ce que l'échantillonneur est soit un dispositif à transfert de charges soit un dispositif de stockage analogique.3. Acquisition circuit according to claim I characterized in that the sampler is either a charge transfer device or an analog storage device. 4. Circuit d'acquisition selon une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce qu'une variation de la cadence équivalente d'échantillonnage est obtenue soit en variant Td à l'aide d'une ligne à retard variable, soit en variant la cadence d'échantillonnage 1/tu. 4. Acquisition circuit according to one of claims 1 to 3 characterized in that a variation in the equivalent sampling rate is obtained either by varying Td using a variable delay line, or by varying the rate sampling 1 / tu. 5. Circuit d'acquisition selon une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que, l'agencement placé à l'entrée de la ligne à retard coopérant à la génération des échos successifs est soit une diode, soit un transistor, soit un amplificateur isolateur.5. Acquisition circuit according to one of claims 1 to 4 characterized in that, the arrangement placed at the input of the delay line cooperating in the generation of successive echoes is either a diode, or a transistor, or an amplifier insulator. 6. Circuit d'acquisition selon une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour conserver à ladite partie du signal une valeur constante à la fin de la fenêtre temporelle.6. Acquisition circuit according to one of claims 1 to 5 characterized in that it comprises means for keeping at said part of the signal a constant value at the end of the time window. 7. Circuit d'acquisition selon une des revendications i à 6 caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour corriger les échantillons prélevés de la variation d'amplitude subie par les échos successifs.7. Acquisition circuit according to one of claims i to 6 characterized in that it comprises means for correcting the samples taken from the amplitude variation undergone by the successive echoes. 8. Circuit d'acquisition selon la revendication 7 caractérisé en ce que lesdits moyens comprennent un filtre correcteur opérant une correction en fréquence.8. Acquisition circuit according to claim 7 characterized in that said means comprise a corrector filter operating a frequency correction. 9. Circuit d'acquisition selon une des revendications 1 à 8 caractérisé en ce que la ligne à retard est soit un câble soit une ligne en bande.9. Acquisition circuit according to one of claims 1 to 8 characterized in that the delay line is either a cable or a strip line. 10. Appareil de restitution de formes d'ondes caractérisé en ce qu'il comprend10. Apparatus for restoring waveforms characterized in that it comprises - au moins un circuit à fenêtre qui isole une partie de signal dans une fenêtre temporelle, - at least one window circuit which isolates part of the signal in a time window, - au moins un circuit d'acquisition selon une des revendications 1 à 9, - at least one acquisition circuit according to one of claims 1 to 9, - des moyens de traitement qui comprennent des moyens pour corriger les affaiblissements des échantillons prélevés et des moyens pour reconstituer les formes d'ondes du signal à partir desdits échantillons prélevés corrigés et de la cadence d'échantillonnage.  processing means which comprise means for correcting the attenuations of the sampled samples and means for reconstructing the waveforms of the signal from said corrected sampled samples and the sampling rate.
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